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== Begriffsdefinition ==
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''Magerluft'' ist künstlich hergestellte „Luft" mit geringerem Sauerstoffanteil. Der Sauerstoffanteil von 20,95 Vol.-% in [[Luft]] soll also auf einen geringeren Anteil (z. B. 4–10 Vol.-% [[Sauerstoff]] im [[Gasgemisch]]) reduziert (abgemagert) werden. Dazu werden Gase gemischt: entweder ''Technische Luft'' ([[Druckluft]]) oder [[Sauerstoff]](削除) (O<sub>2</sub>) (削除ここまで) mit [[Stickstoff]](削除) (N<sub>2</sub>) (削除ここまで), so dass Magerluft mit einer gewünschten Sauerstoffkonzentration erzeugt wird.
''Magerluft'' ist künstlich hergestellte „Luft" mit geringerem Sauerstoffanteil. Der Sauerstoffanteil von 20,95 Vol.-% in [[Luft]] soll also auf einen geringeren Anteil (z. B. 4–10 Vol.-% [[Sauerstoff]] im [[Gasgemisch]]) reduziert (abgemagert) werden. Dazu werden Gase gemischt: entweder ''Technische Luft'' ([[Druckluft]]) oder [[Sauerstoff]] mit [[Stickstoff]], so dass Magerluft mit einer gewünschten Sauerstoffkonzentration erzeugt wird.
Magerluft kann abgefüllt in [[Gasflasche]]n oder Gasflaschen-Bündeln bei Herstellern technischer Gase beschafft werden.<ref>{{Internetquelle |autor=Linde Gas AG |url=https://www.linde-gas.de/de/images/PM_Marl_2017_tcm565-429946.pdf |titel=Linde eröffnete das europaweit erste vollautomatisierte Gasefüllwerk im Industriepark Marl |werk=https://www.linde-gas.de|abruf=2020年02月13日 |sprache=DE}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=http://specialtygases.messergroup.com/download/SL_en_V1_9.pdf |titel=Syntetic Air |abruf=2020年02月17日 |hrsg=Messr Group GmbH |sprache=en |format=PDF}}</ref> Bei höherem Mengenbedarf betreiben Unternehmen üblicherweise eigene Anlagen zur Magerluft-Erzeugung.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.lt-gasetechnik.de/branchen-referenzen/chemieindustrie/ |titel=LT Gasetechnik |abruf=2020年02月17日}}</ref> Anlagen zur Erzeugung solcher Gasgemische, werden ''Gasmischer'', spezifischer ''Magerluftanlagen'' oder ''Luftkonditionierungsanlagen''(削除) genannt. (削除ここまで)<ref>{{Internetquelle |url=https://de.wikipedia.org/(削除) w (削除ここまで)/(削除) index.php?title=Benutzer:FigJam164/Magerluft&action=edit (削除ここまで) |titel=Gasgemisch |abruf=2020-02-(削除) 17 (削除ここまで)}}</ref>
Magerluft kann abgefüllt in [[Gasflasche]]n oder Gasflaschen-Bündeln bei Herstellern technischer Gase beschafft werden.<ref>{{Internetquelle |autor=Linde Gas AG |url=https://www.linde-gas.de/de/images/PM_Marl_2017_tcm565-429946.pdf |titel=Linde eröffnete das europaweit erste vollautomatisierte Gasefüllwerk im Industriepark Marl |werk=https://www.linde-gas.de|abruf=2020年02月13日 |sprache=DE}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=http://specialtygases.messergroup.com/download/SL_en_V1_9.pdf |titel=Syntetic Air |abruf=2020年02月17日 |hrsg=Messr Group GmbH |sprache=en |format=PDF}}</ref> Bei höherem Mengenbedarf betreiben Unternehmen üblicherweise eigene Anlagen zur Magerluft-Erzeugung.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.lt-gasetechnik.de/branchen-referenzen/chemieindustrie/ |titel=LT Gasetechnik |abruf=2020年02月17日}}</ref> Anlagen zur Erzeugung solcher (追記) [[Gasgemisch| (追記ここまで)Gasgemische(追記) ]] (追記ここまで), werden ''Gasmischer'', spezifischer ''Magerluftanlagen'' oder ''Luftkonditionierungsanlagen''<ref>{{Internetquelle(追記) |autor= (追記ここまで) |url=https://de.wikipedia.org/(追記) wiki (追記ここまで)/(追記) Gasgemisch (追記ここまで) |titel=Gasgemisch(追記) |werk=Wikipedia |hrsg= |datum= (追記ここまで) |abruf=2020-02-(追記) 18 |sprache=de (追記ここまで)}}</ref>(追記) genannt. (追記ここまで)
== Verwendung ==
== Verwendung ==
Magerluft wird häufig bei Prozessen zur Versorgung von Lösemittelkesseln und Reaktoren benötigt, z. B. bei der Herstellung von [[Harz (Material)|Kunstharzen]] (auch Resins genannt).<ref>{{Internetquelle |url=https://www.farbeundlack.de/Markt-Branche/Unternehmen-und-Maerkte/Synthopol-Chemie-Deutschland-setzt-auf-Expansion |titel=Synthopol Chemie Deutschland setzt auf Expansion |datum=2014年05月16日 |abruf=2020年02月17日 |sprache=de}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://patents.google.com/patent/EP2365036A1/en |titel=Patent |abruf=2020年02月17日 |sprache=en}}</ref> Bei diesen Prozessen wird (削除) das (削除ここまで) Produkt während der Herstellung(削除) meist (削除ここまで) mit reinem Stickstoff (削除) überdeckt (削除ここまで). Produktanteile benötigen allerdings zur Reaktion Sauerstoff. (削除) Daher (削除ここまで) (削除) muss (削除ここまで) (削除) der (削除ここまで) Sauerstoffanteil in der Magerluft sicher unter einer definierten Grenzkonzentration (削除) bleiben (削除ここまで), (削除) damit (削除ここまで) die (削除) Untere (削除ここまで) Explosionsgrenze nicht überschritten wird.
Magerluft wird häufig bei Prozessen zur Versorgung von Lösemittelkesseln und Reaktoren benötigt, z. B. bei der Herstellung von [[Harz (Material)|Kunstharzen]] (auch Resins genannt).<ref>{{Internetquelle |url=https://www.farbeundlack.de/Markt-Branche/Unternehmen-und-Maerkte/Synthopol-Chemie-Deutschland-setzt-auf-Expansion |titel=Synthopol Chemie Deutschland setzt auf Expansion |datum=2014年05月16日 |abruf=2020年02月17日 |sprache=de}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://patents.google.com/patent/EP2365036A1/en |titel=Patent |abruf=2020年02月17日 |sprache=en}}</ref> Bei diesen Prozessen wird (追記) Temperatur zugeführt und es entweichen aus dem (追記ここまで) Produkt(追記) [[brennbare Gase]]. Somit würden bei Herstellung unter normaler [[Atemluft]] die drei benötigten Faktoren des [[Verbrennungsdreieck|Verbrennungsdreiecks]] ([[Brennbarer Stoff]], [[Sauerstoff]], [[Zündenergie]]) räumlich und zeitlich zusammentreffen, was zu einer [[Explosion]] oder [[Deflagration|Verpuffung]] führen kann, mit in der Folge schweren Unfällen. Die Überdeckung des Produkts (追記ここまで) während der Herstellung mit reinem (追記) [[ (追記ここまで)Stickstoff(追記) ]] (追記ここまで) (追記) verhindert die [[Explosion]] oder [[Deflagration|Verpuffung]] (追記ここまで). Produktanteile benötigen allerdings zur(追記) gewünschten [[Chemische (追記ここまで) Reaktion(追記) |chemischen (追記ここまで) (追記) Reaktion]] [[ (追記ここまで)Sauerstoff(追記) ]] (追記ここまで). (追記) Dazu (追記ここまで) (追記) wird (追記ここまで) (追記) Magerluft verwendet, mit einem (追記ここまで) Sauerstoffanteil in der Magerluft(追記) der (追記ここまで) sicher unter einer definierten Grenzkonzentration (追記) bleibt (追記ここまで), (追記) so dass (追記ここまで) die (追記) untere (追記ここまで) (追記) [[ (追記ここまで)Explosionsgrenze(追記) ]] (追記ここまで) nicht überschritten wird(追記) und so Unfälle vermieden werden (追記ここまで).(追記) (追記ここまで)
Durch die regelmäßige Anwendung in [[Explosionsschutz|explosionsgefährdeten Bereichen]] ist die Einhaltung des vorgegebenen Sauerstoffanteils sowohl für die Qualität des Produktionsprozesses als auch für sicherheitstechnische Belange (削除) essenziell. Wird die maximal erlaubte Sauerstoffkonzentration überschritten, kann dies zu (削除ここまで)[[(削除) Deflagration|Verpuffungen (削除ここまで)]] (削除) und (削除ここまで) (削除) in deren Folge zu schweren Unfällen führen. (削除ここまで)
Durch die regelmäßige Anwendung in [[Explosionsschutz|explosionsgefährdeten Bereichen]] ist die Einhaltung des(追記) für die Magerluft (追記ここまで) vorgegebenen Sauerstoffanteils(追記) , also (追記ここまで) sowohl für die Qualität des Produktionsprozesses(追記) (gewünschte chemische Reaktion), (追記ここまで) als auch für sicherheitstechnische Belange (追記) ( (追記ここまで)[[(追記) Verbrennungsdreieck (追記ここまで)]](追記) ), (追記ここまで) (追記) essenziell. (追記ここまで)
== Anforderungen an die Magerlufterzeugung ==
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=== Qualität ===
=== Qualität ===
Als zusätzliche Maßnahme zur Überwachung der richtigen Gasgemischqualität kann ein [[Gasanalyse|Gasanalysator]] vorgesehen werden, der die Sauerstoffkonzentration kontinuierlich überwacht. Der gemessene (削除) O<sub>2</sub> (削除ここまで)-Wert kann angezeigt und über eine Online-Kopplung zu einem übergeordneten (削除) Leitsystem (削除ここまで) übertragen werden. Bei Grenzwertüberschreitung kann eine Veränderung der (削除) Gemischqualtität (削除ここまで) (bei automatischen, dynamischen Magerluftanlagen) eingeleitet(削除) oder (削除ここまで) eine Abschaltung initiiert werden.
Als zusätzliche Maßnahme zur Überwachung der richtigen Gasgemischqualität kann ein [[Gasanalyse|Gasanalysator]] vorgesehen werden, der die Sauerstoffkonzentration kontinuierlich überwacht. Der gemessene (追記) Sauerstoff (追記ここまで)-Wert kann angezeigt und über eine (追記) [[Schnittstelle| (追記ここまで)Online-Kopplung(追記) ]] (追記ここまで) zu einem übergeordneten (追記) [[Prozessleitsystem]] (追記ここまで) übertragen werden. Bei Grenzwertüberschreitung kann eine Veränderung der (追記) Gasgemischqualtität (追記ここまで) (bei automatischen, dynamischen Magerluftanlagen) eingeleitet(追記) , (追記ここまで) eine Abschaltung(追記) oder Umschaltung auf einen eventuell vorhandenen [[Bypass]] (追記ここまで) initiiert werden.
=== Sicherheit ===
=== Sicherheit ===
Die sichere Einhaltung einer definierten Sauerstoffkonzentration beeinflusst die Sicherheit der (削除) nachgeschalteten (削除ここまで) Prozess-Anlage. (削除) Diese zusätzliche (削除ここまで) [[funktionale Sicherheit]] kann über eine [[Sicherheitsanforderungsstufe|Safety-Integrety-Level]]-Betrachtung nochmals erhöht werden.
Die sichere Einhaltung einer definierten Sauerstoffkonzentration(追記) in der Magerluft (追記ここまで) beeinflusst die Sicherheit der (追記) versorgten (追記ここまで) Prozess-Anlage. (追記) Die (追記ここまで) [[funktionale Sicherheit]] kann über eine [[Sicherheitsanforderungsstufe|Safety-Integrety-Level]]-Betrachtung(追記) (SIL-Betrachtung) (追記ここまで) nochmals erhöht werden(追記) . Als ''SIL'' oder ''Sicherheitsstufe'' wird eine [[Sicherheitsanforderungsstufe]] gemäß der Normung [[IEC 61508]] / IEC 61511 bezeichnet. Das dafür verwendete Überwachungssystem (üblicherweise bestehend aus Gasanalysator, Ausgangsabschaltung, Ausblaseleitung-Magnetventil) wird durch diese SIL-Betrachtung gemeinsam hinsichtlich seiner Zuverlässigkeit bewertet. Dadurch wird das Risiko einer Fehlfunktion noch weiter reduziert (追記ここまで).
Als ''SIL'' oder ''Sicherheitsstufe'' wird eine [[Sicherheitsanforderungsstufe]] gemäß der Normung EC 61508/IEC61511 bezeichnet. Das Überwachungssystem Gasanalysator, Ausgangsabschaltung, Ausblaseleitung-Magnetventil wird dann gemeinsam hinsichtlich seiner Zuverlässigkeit beurteilt, damit das Risiko einer Fehlfunktion noch weiter reduziert werden kann.
=== Verfügbarkeit ===
=== Verfügbarkeit ===
Zur Sicherstellung der Verfügbarkeit einer Magerluftanlage sind zumindest folgende Maßnahmen üblich:<ref>{{Internetquelle |autor=Alexander C. Hanf |url=http://www.lt-gasetechnik.de/wp-content/uploads/2017/01/LTG-Magerluftanlagen-2017-01.pdf |titel=Magerluftanlagen |datum=2017年01月15日 |abruf=2020年02月13日}}</ref>
Zur Sicherstellung der Verfügbarkeit einer(追記) fachgerecht ausgeführten (追記ここまで) Magerluftanlage sind zumindest folgende Maßnahmen üblich:<ref>{{Internetquelle |autor=Alexander C. Hanf |url=http://www.lt-gasetechnik.de/wp-content/uploads/2017/01/LTG-Magerluftanlagen-2017-01.pdf |titel=Magerluftanlagen |datum=2017年01月15日 |abruf=2020年02月13日}}</ref>
* (削除) eingangsseitige (削除ここまで) (削除) Gasfilterung (削除ここまで) zur Vermeidung der Beeinträchtigung der Funktionsweise der Armaturen durch (削除) Partikel. (削除ここまで)
* (追記) Eingangsseitige (追記ここまで) (追記) Gasfilter, (追記ここまで) zur Vermeidung der Beeinträchtigung der Funktionsweise der Armaturen durch (追記) Partikeleintrag (追記ここまで)
* [[Druckminderer|Druckregelung]] von Druckluft und Stickstoff auf den gleichen Mischdruck, damit das [[Avogadrosches Gesetz|Avogadrosche Gesetz idealen Gases]] gilt, also die Dichte der Gase bei gleichem Druck und gleicher Temperatur zur molaren Masse proportional ist(削除) . (削除ここまで)
* [[Druckminderer|Druckregelung]] von Druckluft und Stickstoff auf den gleichen Mischdruck, damit das [[Avogadrosches Gesetz|Avogadrosche Gesetz idealen Gases]] gilt, also die Dichte der Gase bei gleichem Druck und gleicher Temperatur zur molaren Masse proportional ist
* Verschaltung der Gleichdruckregler in den Eingangssträngen, damit die unzulässige Anreicherung an Zumischgas jederzeit ausgeschlossen wird(削除) . (削除ここまで) Zusätzliche Verriegelung über die Gasanalyse, damit eine redundante Sicherheitsverriegelung entsteht(削除) . (削除ここまで)
* Verschaltung der Gleichdruckregler in den Eingangssträngen, damit die unzulässige Anreicherung an Zumischgas jederzeit ausgeschlossen wird(追記) (追記ここまで) Zusätzliche Verriegelung über die Gasanalyse, damit eine redundante Sicherheitsverriegelung entsteht
* Messung des Volumenstroms (Temperatur- und Druck kompensiert)(削除) . (削除ここまで)
* Messung des Volumenstroms (Temperatur- und Druck kompensiert)
* Einsatz von (削除) Gasrücktrittssicherungen (削除ここまで) in jedem Einzelgasstrang, um ein Umfüllen zu verhindern(削除) . (削除ここまで)
* Einsatz von (追記) Gasrücktrittsicherungen (追記ここまで) in jedem Einzelgasstrang, um ein Umfüllen zu verhindern
* Ermöglichung kontinuierlicher oder diskontinuierlicher Gasgemisch-Abnahme durch konstruktive Maßnahmen(削除) . (削除ここまで)
* Ermöglichung kontinuierlicher oder diskontinuierlicher Gasgemisch-Abnahme durch konstruktive Maßnahmen
* Sicherstellung des autarken Anlagenbetriebs, auch bei Störung eines übergeordneten (削除) Prozess-Leitsystems (削除ここまで).
* Sicherstellung des autarken Anlagenbetriebs, auch bei Störung eines übergeordneten (追記) [[Prozessleitsystem|Prozessleitsystems]] oder der Kommunikation damit (追記ここまで).
== Weblinks ==
== Weblinks ==
Version vom 18. Februar 2020, 08:56 Uhr
Magerluft ist Luft mit einem Sauerstoff-Anteil, welcher niedriger ist als der Sauerstoff-Anteil der normalen Atemluft. Der Oberbegriff dafür ist Synthetische Luft und kann Gasgemische mit niedrigerem, aber auch höherem Sauerstoffanteil bezeichnen. Synthetische Luft wird z. B. bei der Gasanalyse als Null- oder Betriebsgas[1] [2] zum Nachweis von Stickoxiden eingesetzt[3] . In chemischen Prozessen wird das Gemisch in deutlich größeren Mengen eingesetzt und hat dort Einfluss auf die Produktqualität. Die Forderungen nach Menge, Qualität, Sicherheit und Verfügbarkeit sind individuell abgestuft und entsprechen unternehmensspezifischen Notwendigkeiten.
Begriffsdefinition
Magerluft ist künstlich hergestellte „Luft" mit geringerem Sauerstoffanteil. Der Sauerstoffanteil von 20,95 Vol.-% in Luft soll also auf einen geringeren Anteil (z. B. 4–10 Vol.-% Sauerstoff im Gasgemisch) reduziert (abgemagert) werden. Dazu werden Gase gemischt: entweder Technische Luft (Druckluft) oder Sauerstoff mit Stickstoff, so dass Magerluft mit einer gewünschten Sauerstoffkonzentration erzeugt wird.
Magerluft kann abgefüllt in Gasflaschen oder Gasflaschen-Bündeln bei Herstellern technischer Gase beschafft werden.[4] [5] Bei höherem Mengenbedarf betreiben Unternehmen üblicherweise eigene Anlagen zur Magerluft-Erzeugung.[6] Anlagen zur Erzeugung solcher Gasgemische, werden Gasmischer, spezifischer Magerluftanlagen oder Luftkonditionierungsanlagen[7] genannt.
Verwendung
Magerluft wird häufig bei Prozessen zur Versorgung von Lösemittelkesseln und Reaktoren benötigt, z. B. bei der Herstellung von Kunstharzen (auch Resins genannt).[8] [9] Bei diesen Prozessen wird Temperatur zugeführt und es entweichen aus dem Produkt brennbare Gase. Somit würden bei Herstellung unter normaler Atemluft die drei benötigten Faktoren des Verbrennungsdreiecks (Brennbarer Stoff, Sauerstoff, Zündenergie) räumlich und zeitlich zusammentreffen, was zu einer Explosion oder Verpuffung führen kann, mit in der Folge schweren Unfällen. Die Überdeckung des Produkts während der Herstellung mit reinem Stickstoff verhindert die Explosion oder Verpuffung. Produktanteile benötigen allerdings zur gewünschten chemischen Reaktion Sauerstoff. Dazu wird Magerluft verwendet, mit einem Sauerstoffanteil in der Magerluft der sicher unter einer definierten Grenzkonzentration bleibt, so dass die untere Explosionsgrenze nicht überschritten wird und so Unfälle vermieden werden.
Durch die regelmäßige Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen ist die Einhaltung des für die Magerluft vorgegebenen Sauerstoffanteils, also sowohl für die Qualität des Produktionsprozesses (gewünschte chemische Reaktion), als auch für sicherheitstechnische Belange (Verbrennungsdreieck), essenziell.
Anforderungen an die Magerlufterzeugung
Aus der beschriebenen Verwendung ergibt sich, dass für den Prozessanlagenbetreiber die Einflüsse Qualität, Sicherheit und Verfügbarkeit wichtig sind.[10] In Bezug auf Magerluftanlagen bedeutet dies:
- Genaue Einhaltung der definierten Sauerstoffkonzentration im Magerluft-Gasgemisch zur Produktion einer gleichbleibenden Produktqualität (Qualität)
- Sichere Abschaltung, falls eine festgelegte Sauerstoffkonzentration überschritten wird, damit keine Explosionsgefahr entsteht (Sicherheit)
- Durch Backup-Lösungen oder einen Bypass mit reinem Stickstoff Sicherstellung der Verfügbarkeit der Produktionsanlage (Verfügbarkeit)
Die Wahl der Anlagentechnik selbst hat einen Einfluss auf die Gasgemischqualität und damit auf die Produktqualität.
Qualität
Als zusätzliche Maßnahme zur Überwachung der richtigen Gasgemischqualität kann ein Gasanalysator vorgesehen werden, der die Sauerstoffkonzentration kontinuierlich überwacht. Der gemessene Sauerstoff-Wert kann angezeigt und über eine Online-Kopplung zu einem übergeordneten Prozessleitsystem übertragen werden. Bei Grenzwertüberschreitung kann eine Veränderung der Gasgemischqualtität (bei automatischen, dynamischen Magerluftanlagen) eingeleitet, eine Abschaltung oder Umschaltung auf einen eventuell vorhandenen Bypass initiiert werden.
Sicherheit
Die sichere Einhaltung einer definierten Sauerstoffkonzentration in der Magerluft beeinflusst die Sicherheit der versorgten Prozess-Anlage. Die funktionale Sicherheit kann über eine Safety-Integrety-Level-Betrachtung (SIL-Betrachtung) nochmals erhöht werden. Als SIL oder Sicherheitsstufe wird eine Sicherheitsanforderungsstufe gemäß der Normung IEC 61508 / IEC 61511 bezeichnet. Das dafür verwendete Überwachungssystem (üblicherweise bestehend aus Gasanalysator, Ausgangsabschaltung, Ausblaseleitung-Magnetventil) wird durch diese SIL-Betrachtung gemeinsam hinsichtlich seiner Zuverlässigkeit bewertet. Dadurch wird das Risiko einer Fehlfunktion noch weiter reduziert.
Verfügbarkeit
Zur Sicherstellung der Verfügbarkeit einer fachgerecht ausgeführten Magerluftanlage sind zumindest folgende Maßnahmen üblich:[11]
- Eingangsseitige Gasfilter, zur Vermeidung der Beeinträchtigung der Funktionsweise der Armaturen durch Partikeleintrag
- Druckregelung von Druckluft und Stickstoff auf den gleichen Mischdruck, damit das Avogadrosche Gesetz idealen Gases gilt, also die Dichte der Gase bei gleichem Druck und gleicher Temperatur zur molaren Masse proportional ist
- Verschaltung der Gleichdruckregler in den Eingangssträngen, damit die unzulässige Anreicherung an Zumischgas jederzeit ausgeschlossen wird Zusätzliche Verriegelung über die Gasanalyse, damit eine redundante Sicherheitsverriegelung entsteht
- Messung des Volumenstroms (Temperatur- und Druck kompensiert)
- Einsatz von Gasrücktrittsicherungen in jedem Einzelgasstrang, um ein Umfüllen zu verhindern
- Ermöglichung kontinuierlicher oder diskontinuierlicher Gasgemisch-Abnahme durch konstruktive Maßnahmen
- Sicherstellung des autarken Anlagenbetriebs, auch bei Störung eines übergeordneten Prozessleitsystems oder der Kommunikation damit.
Weblinks
- ↑ basi Gas GmbH: basi Synthetische Luft, KW-frei - Produktdatenblatt. basi Gas GmbH, abgerufen am 17. Februar 2020.
- ↑ Nullgase. Abgerufen am 13. Februar 2020.
- ↑ Chemilumineszenz. Abgerufen am 13. Februar 2020.
- ↑ Linde Gas AG: Linde eröffnete das europaweit erste vollautomatisierte Gasefüllwerk im Industriepark Marl. In: https://www.linde-gas.de. Abgerufen am 13. Februar 2020 (deutsch).
- ↑ Syntetic Air. (PDF) Messr Group GmbH, abgerufen am 17. Februar 2020 (englisch).
- ↑ LT Gasetechnik. Abgerufen am 17. Februar 2020.
- ↑ Gasgemisch. In: Wikipedia. Abgerufen am 18. Februar 2020.
- ↑ Synthopol Chemie Deutschland setzt auf Expansion. 16. Mai 2014, abgerufen am 17. Februar 2020.
- ↑ Patent. Abgerufen am 17. Februar 2020 (englisch).
- ↑ Alexander C. Hanf: Sauerstoffanteil in der Magerluft muss sicher unter einer definierten Grenzkonzentration bleiben. In: https://www.chemanager-online.com. ChemManager Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 7. August 2018, abgerufen am 13. Februar 2020.
- ↑ Alexander C. Hanf: Magerluftanlagen. 15. Januar 2017, abgerufen am 13. Februar 2020.